新能源汽车辅助电器及设备ppt课件.ppt
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1、新能源汽车安全舒 适系统检修,第一部分,新能源汽车空调系统检修,电动空调系统由于能量效率高、调节方便、舒适性好等优点逐步成为新能源汽车空调研发应用的热点和发展趋势,其主要优点如下。1.电驱动压缩机空调系统可以采用全封闭的HFC134a系统及制冷剂回收技术,整体的高度密封性可以减小正常运行以及修理维修时制冷剂的泄漏损失,从而减少了对环境的污染。2.电动空调的压缩机靠电动机驱动,因此可以通过精确地控制以及在常见热负荷工况下的高效率运行来降低空调系统的能耗,从而提高整车的经济性。3.采用电驱动,噪声较低、可靠性高、故障率低、使用寿命长。4.可以在上下车之前预先启动电动空调,对车厢内的空气进行预先调节
2、,增加乘客的舒适性,而传统空调则必须先启动发动机才能启动空调。,图1-1汽车电动空调系统的组成,完善的汽车电动空调系统应由暖风系统/加热器单元、制冷系统、送风系统、空气净化过滤系统、控制系统几大部分组成,整体结构如图1-1所示。,情境一 新能源汽车空调制冷系统 目前国内常见的新能源汽车包括主要包括纯电动汽车EV和混合动力电动汽车HEV,电动空调除了压缩机和控制模式,其他主要零部件还是沿用燃油汽车空调的零部件,主要包括:压缩机、冷凝器、干燥过滤器、膨胀阀、蒸发器、鼓风机等。,表1-1 空调压缩机分类,一、压缩机,根据新能源汽车的类型不同,空调压缩机分类如表1-1所示。,1.斜盘式压缩机 斜盘式压
3、缩机是一种轴向往复活塞式压缩机,斜盘式和摆盘式压缩机同属于轴向往复活塞式压缩机。它们之间的不同是摆盘式的活塞运动属单向作用式,而斜盘式的活塞运动属双向作用式。所以有时又把它们分别称作单向斜盘式压缩机和双向斜盘式压缩机。斜板式压缩机比较容易实现小型化和轻量化,而且可以实现高转速工作。斜板式压缩机的结构紧凑、效率高、性能可靠,在实现了可变排量控制之后,目前更广泛应用于汽车空调。,(一)发动机驱动型压缩机,斜盘式压缩机结构如图1-3所示。斜盘式压缩机的主要零件有缸体,前后缸盖,前后阀板,活塞。它的斜盘固定在主轴上,钢球用滑靴和活塞的联结架固定。,图1-3 斜盘式压缩机的结构,2旋转叶片式压缩机 旋转
4、叶片式压缩机的气缸形状有圆形和椭圆形两种。在圆形气缸中,转子的主轴与气缸的圆心有一个偏心距,使转子紧贴在气缸内表面的吸、排气孔之间。在椭圆形气缸中,转子的主轴和椭圆中心重合。,作为第三代压缩机,由于旋转叶片式压缩机的体积和重量可以做到很小,易于在狭小的发动机舱内进行布置,加之噪声和振动小以及容积效率高等优点,在汽车空调系统中也得到了一定的应用。但是旋转叶片式压缩机对加工精度要求很高,制造成本及维修成本都较高。,图1-4 旋转叶片式压缩机结构,3涡旋式压缩机涡旋式压缩机可称为第四代压缩机,其结构如图1-5所示,主要由驱动机构总成、涡旋体总成、排气阀组、离合器总成、前端盖、万向推力轴承、缸体等组成
5、。,图1-5 涡旋式压缩机结构,涡旋式压缩机具有很多优点,如压缩机体积小、重量轻,驱动动涡轮运动的偏心轴可以高速旋转。由于没有了吸气阀和排气阀,涡旋压缩机运转可靠,而且容易实现变转速运动和变排量技术。多个压缩腔同时工作,相邻压缩腔之间的气体压差小,气体泄漏量少,容积效率高。涡旋式压缩机以其结构紧凑、高效节能、微振低噪及工作可靠性等优点,在小型制冷领域得到越来越广泛的应用,也因此成为汽车压缩机技术发展的主要方向之一。即使发动机不工作,空调控制系统也能正常工作。这样,能达到良好的空气状况,也减少了油耗。由于采用了电动变频压缩机,压缩机转速可以被控制在空调ECU计算的所需转速内。因此,冷却性能和除湿
6、性能都得到了改善,并降低了功率消耗。压缩机的进气、排气软管采用了低湿度渗入软管,这样可以减少进入制冷循环中的湿气。压缩机使用高压交流电。如果压缩机电路发生开路或短路,HV-ECU将切断空调变频器电路来停止向压缩机供电。,(二)电动变排量涡旋式制冷压缩机,图1-6 ES18电动压缩机及变频器,图1-7 只能加注NDII压缩机油,1电动变排量涡旋式制冷压缩机结构,图1-8 电动变频压缩机内部结构压缩,固定蜗形管安装在壳体上,轴的旋转引起可变蜗形管在保持原位置不变时发生转动,这时,由这对蜗形管隔开的空间大小发生变化,实现制冷气的吸入、压缩和排出等功能。将进气管直接放在蜗形管上可以直接吸气,从而可以提
7、高进气效率。压缩机中有一个内置油挡板,可以挡住制冷循环过程中与气态制冷剂混合的压缩机油,使气态制冷剂循环顺畅,从而降低机油的循环率。,2电动变排量涡旋式制冷压缩机工作原理 工作原理如图1-9所示。(1)吸入过程 在固定蜗形管和可变蜗形管间产生的压缩室的容量随着可变蜗形管的旋转而增大,这时,气态制冷剂从进风口吸入。(2)压缩过程 吸入步骤完成后,随着可变蜗形管继续转动,压缩室的容量逐渐减小。这样,吸入的气态制冷剂逐渐压缩并被排到固定蜗形管的中心了。当可变蜗形管旋转约两周后,制冷剂的压缩完成。(3)排放过程 气态制冷剂压缩完成而压力较高时,通过按压排放阀,气态制冷剂通过固定蜗形管中心排放口排出。,
8、图1-9 电动变频涡旋压缩机工作原理,二、冷凝器冷凝器的作用是把高温高压气态制冷剂的热量传给大气,使制冷剂冷凝成液体。冷凝器大多布置在车头散热水箱前面,由冷却系统风扇或冷凝器风扇或两者共同其进行冷却汽车空调系统的冷凝器(包括蒸发器)是一种由管子与铝散热片组合起来的热交换设备。其作用是将压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气进行冷却,并使其凝结为液体,凝结时所放出的热量被排至大气中。冷凝器的材料可以是铜、钢、铝,现在以铝质居多。管子做成各种盘管状,散热片是为了增大冷凝器的散热面积,而且可支承盘管。,图1-10 分级制冷冷凝器,三、蒸发器蒸发器是使液态雾状制冷剂在其间蒸发冷却。车内湿热空气通过蒸发器时碰到
9、冰冷管心和散热片,空气骤冷,湿气凝结成露水沿导流管排出车外。冷干空气经风机作用循环于车内,蒸发器空气进口处装有过滤器,可净化车内空气,使车厢内空气舒适宜人,最终体现了汽车空调的作用。,图1-11 RS蒸发器,四、膨胀节流装置 汽车空调系统用的节流装置有膨胀阀和节流孔管,它们的功能是:当高压高温液态制冷剂经过这类小孔径装置后,其流量受到节制而减少。减少流量的制冷剂进入有较大空间的蒸发器后,压力降低,制冷剂雾化成液态微粒,温度随压力同时降低。压力的降低使得制冷剂蒸发膨胀,同时要吸收大量热量。车厢内的空气热量经过蒸发器时被蒸发的制冷剂吸收,从而使车厢降温。膨胀节流装置较常见的有内、外平衡式膨胀阀,H
10、型膨胀阀,固定孔径的节流孔管。,图1-12 内平衡热力膨胀阀,图1-12所示为内平衡热力膨胀阀。遥控温包,内装惰性液体或制冷剂液体,固定在回气管路上。,当蒸发器出口温度较高时,温包内液体温度随之上升,从而压力也增高。高压作用在膜片上侧,当数值上大于蒸发器进入压力和过热弹簧压力总和时,针阀离开阀座,阀门开启,制冷剂流入蒸发器。针阀开启后,较多的制冷剂进入蒸发器,蒸发器内压力上升,回气温度降低,膜片下侧压力增加,上侧压力降低,阀门关闭。由于膜片上、下侧压力经常处于不平衡状态,所以阀门不断地作开启、闭合的循环。,2外平衡热力膨胀阀,图1-13为外平衡热力膨胀阀的图形。外平衡式膨胀阀的结构和部件与内平
11、衡式相似,只是向上施于膜片的压力是由外平衡管从蒸发器出口处引入的,这样就弥补了由蒸发器入口至出口端内部压力损失的影响,可加大阀心调节范围和准确度,缩小过热气体所占通道空间,从而提高蒸发器的制冷量。,这种外平衡式膨胀阀适用于制冷量较大,蒸发器通道较长,压力损失大的制冷系统,如大中型客车、旅行轿车等,内平衡式则多用于经济型轿车、货车、后装车等。膨胀阀的调节螺丝分为外调式和内调式两种。内调式的已在出厂时调整好,不应随意调整。外调式则需有经验的维修人员来调定。,3H型膨胀阀H型膨胀阀因其内部构造如字母H而得名,这种膨胀阀安装在蒸发器进气管与回气管之间,使温度传感器直接置于蒸发器出口处制冷剂中,反应快捷
12、,不受环境及感温包位移、接触不实(内、外平衡式膨胀阀的缺点)的影响。,4孔管式节流装置,图1-14 孔管式节流装置,由于制冷剂经过此装置时只能节流而不能对制冷剂的流量进行调节,故当蒸发器的温度降到一定值后,可由恒温器来对离合器进行通断的控制,从而调节制冷剂的流通。也有用防霜压力开关对离合器通断进行控制的,这种孔管静态节流与离合器通断控制相结合的形式称为孔管节流系统“CCOT”系统。这种制冷系统即节能又可靠,被通用、福特、丰田、大众等汽车公司普遍采用。,五、储液干燥器和气液分离器1储液干燥器(结构如图1-15所示),储液干燥器一般都是密封焊死的钢质或铝质压力容器,一般不能拆装,修理工一般称为干燥
13、罐。里面放有干燥剂、过滤网。从冷凝器来的高压液态制冷剂从上部进入罐中,经过过滤干燥后,从底部(液体制冷剂区域)由引管排出至膨胀阀。观察制冷剂流动情况的镜片正对着流出来的制冷剂。它的功能是储存液体、吸收水分、过滤脏物、观察制冷剂流动工况。,如图1-15 储液干燥器,2气液分离器,气液分离器是里面装有干燥剂且把气液制冷剂分离开的容器。是与孔管节流方式配套的装置,装在蒸发器出口与压缩机进气管之间,结构如图1-16所示。,系统工作时,制冷剂进入容器中,液态的沉入容器底部,气态的从顶部被吸回压缩机中。容器底部有小孔允许少量液态制冷剂与润滑油进入压缩机,因量小故不会产生液击,润滑油则保证了压缩机的润滑冷却
14、需要。此容器做的较大,因为要容纳较多的气态制冷剂。它要与孔管配套使用,故此系统无膨胀阀,且已具有过滤干燥功能,亦不必有储液干燥器。,情境二 热泵式汽车空调系统混合动力(轻混)以及纯电动汽车空调系统制冷、供暖和除霜所需能量均来自于整车动力电池。作为电动汽车功耗最大的辅助子系统,空调系统的使用将极大的降低其续驶里程。因而,通过优化电动汽车空调系统的设计以提高其性能对提高电动汽车续驶里程,推广电动汽车的应用有着重要意义。没有用来采暖的发动机余热,不能提供作为汽车空调冬天采暖用的热源,必须自身具有供暖的功能,即要求制冷、制热双向运行的热泵型空调系统。目前采用的技术路线主要包括R134a热泵空调系统、C
15、O2热泵空调系统、太阳能辅助热泵空调系统和电加热器混合调节空调系统。,一、R134a 热泵空调系统R134a是目前汽车空调系统中广泛使用的一种制冷剂,日本电装公司开发出的一套R134a热泵空调系统是具有代表性的电动汽车空调系统之一,其在风道中采用了车内冷凝器和蒸发器的结构,如图1-17所示。,图1-17 R134a热泵空调系统结构,制冷工况循环为:压缩机四通阀车外换热器(此时用作冷凝器)电子膨胀阀1蒸发器到压缩机。制热及除霜工况循环为:压缩机四通阀车内冷凝器电子膨胀阀2车外换热器(此时用作蒸发器)电磁阀压缩机。当系统以除霜/除湿模式运行时,制冷剂将经过所有3个换热器。空气通过内部蒸发器来除湿,
16、将空气冷却到除霜所需要的温度,再通过车内冷凝器加热,然后将它送到车室,解决了汽车安全驾驶的问题。该系统在制冷和制热运行工况下具有较好的性能:当环境温度为40,车室温度为27,相对湿度为50%时,系统的EER达2.9;环境温度为-10,车内温度为25时,系统制热性能系数达2.3。,采用热泵空调供暖时汽车性能更优,耗油量更少。Hosoz和Direk对一台R134a热泵型汽车空调在改变室外温度和压缩机转速的条件下进行了性能测试,该台汽车空调的特点是使用四通阀来实现制冷和制热模式的切换,且在制冷和制热运行时,R134a制冷剂分别经过两个热力膨胀阀降压。测试结果表明:系统制冷运行时,各个部件的总的损失随
17、着压缩机转速的增大而增大,切换至制热模式运行时,系统损失率则随压缩机的转速提高而减小;R134a系统制热运行时COP较制冷系统更高,单位质量损失更小,但系统在室外温度较低的情况下制热量是不够的。,二、CO2热泵空调系统,自1934年首次开发出蒸汽压缩式制冷循环以来,至今用于制冷与空调系统的制剂达50多种。目前汽车空调中广泛使用的制冷剂是R134a,少部分使用R407C。近年来,世界各国加速了温室气体的减排进,欧盟在2006年通过的禁氟法规定:2011年1月1日起所有新批准型号的汽车放热空调系统将禁止使用含GWP150的氟化气体制冷剂,从2017年1月1日起所有新出厂车辆的空调系统将禁止使用含有
18、GWP150的氟化气体制冷剂。R134a 的GWP值高达1300,这就意味着R134a在不久的将来也会被完全淘汰。现在汽车行业正在考虑用CO2、HFO1234yf和R152a三种主要候选物来替代汽车空调系统中的R134a,表1-2所示为四种制冷剂的环境及安全性能的比较,其中CO2是一种自然工质,它来源广泛、成本低廉,且安全无毒,不可燃,适应各种润滑油常用机械零部件材料,即便在高温下也不分解成有害气体。自从1992年挪威工业大学的Lorentzen教授提出了二氧化碳跨临界循环理论,制造了第一套二氧化碳空调系统,并得出了与R134a系统相近的性能测试结果之后,二氧化碳再次引起人们的兴趣。,表1-2
19、 不同制冷剂环保和安全性能比较,CO2汽车空调系统采用了微通道蒸发器和气冷器,而R134a系统则采用采用传统的管翅式换热器。与管翅式换热器相比,微通道蒸发器的迎风面积增大了20%,微通道气冷器的外形体积和空气侧迎风面积则分别减少23%和28%。CO2热泵型汽车空调系统能够利用车内的辅助换热器收集系统除霜时放出的热量来预热空气。他们还通过对比实验研究发现,在热泵/除霜工况下,CO2系统性能更优。日本电装公司还专门为电动汽车开发了一套CO2热泵空调系统,系统也采用了在风道内设置2个换热器的方案,与R134a系统不同的是CO2系统各部件的承压均超过10MPa,且制冷模式运行时,制冷剂同时流经内部冷凝
20、器和外部冷凝器。CO2跨临界循环用于汽车热泵空调系统中不仅具有环保的优势,而且在系统效率方面也有提高的潜力。但相比传统的R134a系统而言,CO2系统排气压力高、成本高且压缩机较为笨重,因而目前对CO2应用于汽车空调系统的研究发展缓慢。,三、太阳能辅助空调系统太阳能辅助空调系统,是将太阳能电池布置在车顶在为汽车空调系统提供部分能量的同时也大大降低了车厢内的峰值冷负荷。电动汽车热泵空调系统的工作原理如图1-18所示,它与普通的热泵空调系统并无区别,由于在电动车上使用,压缩机具有特殊性,采用了结构简单,性能优良的双工作腔滑片式压缩机。,图1-18 电动汽车热泵空调系统工作原理制冷/制热模式运行时,
21、该系统的制冷量/制热量随压缩机转速增加呈线性增长。制冷运行条件下,压缩机转速较低(2000r/min)后,COP随转速增加而趋于恒定,将太阳能电池布满车顶后,空调系统制冷量的增幅为6%27%。热电制冷虽然效率太低,难以满足汽车空调的需要,但采用太阳能辅助的方法来实现其在汽车上的应用也是一个较好的选择。,三、太阳能辅助空调系统太阳能辅助空调系统,是将太阳能电池布置在车顶在为汽车空调系统提供部分能量的同时也大大降低了车厢内的峰值冷负荷。电动汽车热泵空调系统的工作原理如图1-18所示,它与普通的热泵空调系统并无区别,由于在电动车上使用,压缩机具有特殊性,采用了结构简单,性能优良的双工作腔滑片式压缩机
22、。,四、电加热辅助空调系统电动汽车热泵空调系统在室外环境温度极低的情况下,制热性能会大大降低,往往无法满足车内的热负荷需求,而采用电加热辅助的空调系统则克服了热泵系统的以上缺点。三菱汽车2009年7月上市的电动汽车也采用了电加热器(如图1-19所示)作为空调的制暖热源。加热器由可用电发热的PTC加热器元件、将加热器元件的热量传送至散热剂(冷却水)的散热扇、散热剂流路和控制底板等组成。该电加热器配置在驾驶席和副驾驶席之间的地板下方,通过在其内部的加热原件两侧通入冷却水,提高了制暖性能。,图1-19 三菱电动汽车电加热辅助空调系统,情境三 汽车空调控制系统 汽车空调种类繁多,电路形式各不相同,但其
23、电气系统都有一定规律可循。下面对空调系统中典型控制电路进行分析,从而更加深入了解空调系统的工作过程。电动空调中,空调变频器的作用非常重要,了解它的控制原理对于电动空调的故障诊断与维修有着很大的作用。,一、制冷系统控制电路(图1-20所示),图1-20 空调系统制冷系统控制电路,二、暖风系统控制电路(图1-21所示),图1-21 空调暖风系统控制电路,三、压缩机电磁离合器控制(图1-22所示)根据控制开关的位置,压缩机的控制方式分为两种:即控制电源型和控制搭铁型。,电源控制方式是由开关直接控制电源,当开关闭合时,大电流流经开关至执行器构成回路,长期工作后容易造成触点烧蚀,如图1-22 a)所示。
24、所以,现在大多数轿车均不采用这种控制方式。搭铁控制方式,由开关控制继电器线圈的回路,这种控制方法的优点是以小电流信号控制大电流通断,从而有效地防止触点烧蚀,如图1-22 b)所示。目前大多数轿车采用这种控制方法。,四、空调变频器,图1-23空调变频器内部原理,注:1mm2通常5A电流,若6kW电动机12V则需要供电线为lOO mm2,可以说这样的线又粗又硬,且根本无法绕成电动机内的绕组,因此电动汽车上的大功率设备全需高压供电。具体工作原理可描述如下:HV-ECU控制变频器总成中的MCU(微控制器)对门驱动电路进行驱动,通过6个IGBT把直流电逆变成交流电,电动机的转速由变频控制信号的频率决定,
25、而变频控制信号频率由空调ECU通过HV-ECU控制电动压缩机。,(一)电动变频压缩机转速控制如图1-24所示电动变频压缩机转速控制。,图1-24电动变频压缩机转速控制,(二)新款Prius的空调系统的改进 1.新系统采用了ES18型电动变频压缩机。该压缩机由空调变频器提供交流电来驱动,该变频器安装在混合动力系统的变频器上。这样,即使发动机不工作,空调系统也能工作。这样,能达到良好的空气状况,也减少了油耗。2.所有车型都将自动空调系统作为标准配置而采用,此系统能自动改变出风口、出风口温度和出气量。3.新系统采用了鼓风机脉冲控制器。该控制器根据空调ECU提供的占空信号控制输出电压来调节鼓风机电动机
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